Le nanoparticelle (NP) sono generalmente definite come particelle che hanno almeno una dimensione inferiore a 100 nm. Metodi tradizionali di sintesi chimici NP richiedono tipicamente gli agenti riducenti pericolosi, come borohidridi e idrazine. Al contrario, l'ablazione laser degli obiettivi metallici solidi immersi in un mezzo liquido (ablazione laser pulsata in liquidi - PLAL) fornisce un percorso ecologico per la sintesi di NP che soddisfa tutti i 12 principi della chimica verde 1 , 2 . Nel PLAL, un bersaglio metallico sommerso viene irradiato da impulsi laser ripetuti. Mentre il laser ablaccia il bersaglio, un fitto denso di cluster atomici e vapore viene rilasciato nel mezzo liquido in cui i NP si associano rapidamente. I NP prodotti dalla PLAL sono finemente dispersi in un mezzo acquoso e la dimensione, la polidispersione e la composizione dei NP possono essere facilmente controllati variando il liquido di ablazione acquosa così come il laser parAmeteri 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 .
Le caratteristiche della nanoparticola possono essere sintonizzate regolando un certo numero di parametri laser, tra cui: fluenza, lunghezza d'onda e durata dell'impulso (esaminati nel punto 7 ). La fluenza laser viene calcolata come energia di impulso divisa per l'area del punto laser sulla superficie di destinazione. Gli effetti precisi della fluenza sulla dimensione e sulla polidispersione dei NP sono un po 'controversi. In generale, è stato dimostrato che per i sistemi a pulsazione "lunghi" e "ultra-corti" sono presenti regimi di bassa e alta fluidità che producono tendenze negative e positive in termini di dimensione rispettivamente di 8 , 9 , 10 , 11 . Dimensione NP distribuitiPuò essere misurata empiricamente utilizzando tecniche come la dispersione della luce dinamica e la microscopia elettronica di trasmissione (TEM), come descritto di seguito.
La scelta della lunghezza d'onda laser può influenzare i meccanismi fisici con cui si formano i NP. A lunghezze d'onda più brevi (ultraviolette), i fotoni ad alta energia sono in grado di rompere i legami interatomici 12 . Questo meccanismo di foto-ablazione è un esempio di una sintesi NP-top-down perché provoca il rilascio di frammenti ultra-piccoli di materiale che tendono a produrre campioni di polidispersio più grandi quando si esauriscono nel liquido di immersione 12 , 13 , 14 . Al contrario, l'ablazione a infrarossi vicino (λ = 1.064 nm) produce un meccanismo di sintesi di livello inferiore, dominato dall'ablazione plasmatica 12 . L'assorbimento del laser dall'obiettivo libera gli elettroni che si scontrano con elettroni legati, e successivamente liberi. Come cLe forbici aumentano, il materiale viene ionizzato, accendendo così un plasma. Il liquido circostante confina il plasma, aumenta la sua stabilità e aumenta ulteriormente l'assorbimento 12 . Poiché il plasma espandente viene frenato dal liquido confinante, i NP sono condensati con varie geometrie 4 , 12 e 15 .
La scelta della durata dell'impulso laser può ulteriormente influenzare il processo di formazione di NP. I laser a lunga pulsazione comunemente usati, con durate di impulsi superiori a pochi picosecondi, comprendono tutti i milli, micro, nano e alcuni laser pulsati picosecondi. In questo regime di lunghezza d'impulso la durata dell'impulso laser è più lunga del tempo di equilibrazione elettronico-fonone, tipicamente nell'ordine di alcuni picosecondi 4 , 16 , 17 , 18 , 19. Ciò provoca la perdita di energia nel mezzo di ablazione circostante e la formazione di NP attraverso meccanismi termici quali emissione termica, vaporizzazione, ebollizione e fusione 1 , 20 .
L'attività antibatterica dei NP è fortemente influenzata dalla dimensione delle particelle 21 , 22 , 23 , 24 . Al fine di migliorare la riduzione della dimensione e la monodispersione, i NP possono essere irradiati una seconda volta utilizzando un laser di una lunghezza d'onda vicino alla risonanza plasmonica superficiale (SPR) del NP. La radiazione laser incidente viene assorbita dal NP attraverso l'eccitazione della SPR. La frammentazione del NP può avvenire tramite l'evaporazione termica 25 , 26 o l'esplosione Coulomb 27 , 28 . La photoexcitation solleva tLa temperatura del NP al di sopra del punto di fusione, con conseguente spargimento dello strato esterno della particella. È stato dimostrato che agenti aggiungenti come polivinilpirrolidone (PVP) o sodio dodecil solfato (SDS) alla soluzione possono aumentare notevolmente gli effetti post-irradianti 5 . L'impatto dell'aggiunta di diversi soluti è stato descritto in diverse relazioni 1 , 4 , 6 . La facilità di manipolazione delle caratteristiche NP da PLAL offre un nuovo metodo per sviluppare nuovi antimicrobici a base di NP.